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PON技術(shù)現(xiàn)狀和定位 PON承載LTE需引關(guān)注

光纖在線編輯部  2013-05-13 11:02:42  文章來源:本站消息  版權(quán)所有,未經(jīng)許可嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載.

導(dǎo)讀:

5/13/2013,移目前移動通信和固網(wǎng)寬帶是我國各電信運(yùn)營商最重要的兩大基礎(chǔ)業(yè)務(wù),在電信網(wǎng)絡(luò)IP化、寬帶化和技術(shù)融合的大背景下,移動寬帶服務(wù)驅(qū)動移動通信網(wǎng)絡(luò)迅猛發(fā)展,對移動回傳承載網(wǎng)絡(luò)提出了更高的要求。在對網(wǎng)絡(luò)靈活性需求不斷增加的同時(shí),業(yè)務(wù)接入帶寬的需求更是迅猛增加,以WCMDA網(wǎng)絡(luò)為例,移動回傳網(wǎng)絡(luò)的實(shí)際接入帶寬已從2G時(shí)代的2 Mbit/s,經(jīng)過3G發(fā)展初期的15 Mbit/s,提高到3G成熟期HSPA+業(yè)務(wù)的28 Mbit/s,未來LTE的基站物理接口將會達(dá)到GE,實(shí)際業(yè)務(wù)帶寬有可能達(dá)到300 Mbit/s以上。

   當(dāng)前,各運(yùn)營商在積極探尋適合自身未來移動回傳網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的基于分組或傳輸?shù)闹髁骷夹g(shù),如分組傳送網(wǎng)(PTN)、IP化無線接入網(wǎng)(IP RAN)、光傳送網(wǎng)(OTN)及融合技術(shù)P/E-OTN等,與此同時(shí),也在積極嘗試?yán)矛F(xiàn)有傳輸和接入資源傳送移動回傳業(yè)務(wù),特別是利用現(xiàn)有PON的空閑端口,以期充分利用現(xiàn)有資源,提高現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的利用率,降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)成本,PON因此成為大家所關(guān)心的熱點(diǎn)之一。

   1 PON技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展

   1.1 PON技術(shù)現(xiàn)狀


   傳統(tǒng)的PON系統(tǒng)下行數(shù)據(jù)流采用廣播技術(shù)、上行數(shù)據(jù)流采用TDMA技術(shù),以解決多用戶每個(gè)方向信號的復(fù)用問題。傳統(tǒng)PON技術(shù)采用WDM技術(shù),在光纖上實(shí)現(xiàn)單纖雙向傳輸,解決2個(gè)方向信號的復(fù)用傳輸。PON一般由光線路終端(OLT)、分光器(ODU)、用戶終端(ONU)3個(gè)部分構(gòu)成。目前在現(xiàn)網(wǎng)中廣泛應(yīng)用的PON技術(shù)包括EPON和GPON 2種主流技術(shù),EPON上下行帶寬均為1.25 Gbit/s,GPON下行帶寬為2.5 Gbit/s,上行帶寬為1.25 Gbit/s。

   目前在實(shí)際的FTTx應(yīng)用場景中,大多數(shù)EPON/GPON只配置了以太接口,可選配置POTS和2M接口。但從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求上,EPON/GPON均可實(shí)現(xiàn)IP業(yè)務(wù)和TDM業(yè)務(wù)等多業(yè)務(wù)接入,并可實(shí)現(xiàn)QoS分類。

   EPON/GPON均可傳遞時(shí)鐘同步信號,可通過OLT的STM-1接口或GE接口,從外部線路中提取頻率同步信號,此時(shí)OLT需要支持同步以太網(wǎng);也可以在OLT設(shè)備上從外部BITS輸入時(shí)鐘信號,作為該P(yáng)ON的公共時(shí)鐘源,ONU與該時(shí)鐘源保持頻率同步。

   隨著標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展,目前EPON/GPON均有了PON層自身的時(shí)間同步傳遞機(jī)制。

   a) 在ITU-TG.984.3 Amendment 2標(biāo)準(zhǔn)中定義了GPON的時(shí)間同步機(jī)制。

   b) 在IEEE 802.1as標(biāo)準(zhǔn)中定義了EPON的時(shí)間同步機(jī)制。

   1.2 PON技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展

   雖然10G EPON和PON尚未大規(guī)模商用,但10 Gbit/s以上速率的PON技術(shù)是近2年ITU-T和FSAN研究的重點(diǎn)和熱點(diǎn)。XG-PON1的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)趨于成熟, XG-PON1之后的NG-PON2標(biāo)準(zhǔn)框架也已基本完成。向多波長擴(kuò)展是近期技術(shù)研究的重點(diǎn),F(xiàn)SAN已經(jīng)明確TWDM-PON是未來NG-PON2的技術(shù)選擇,但在ITU-T SG15中規(guī)范多種技術(shù)的G.multi標(biāo)準(zhǔn)也已基本完成,這說明有關(guān)多波長擴(kuò)展的多個(gè)技術(shù)流派之爭遠(yuǎn)沒有結(jié)束。表1是ITU-T關(guān)于GPON、XG-PON1和NGPON2相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和成熟情況。



2 現(xiàn)有EPON/GPON承載移動回傳技術(shù)分析

   2.1 移動回傳需求分析


   不同技術(shù)的3G網(wǎng)絡(luò)對移動回傳網(wǎng)絡(luò)的帶寬有所差異,本文以中國聯(lián)通WCDMA技術(shù)為模型,分析3G移動回傳網(wǎng)絡(luò)的帶寬需求。為完整分析移動回傳網(wǎng)絡(luò)的帶寬,將WLAN也作為回傳網(wǎng)絡(luò)承載的業(yè)務(wù)之一,同時(shí)也將BBU-RRU拉遠(yuǎn)模式下對移動回傳網(wǎng)絡(luò)的帶寬和性能需求進(jìn)行分析。其相關(guān)需求見表2,表2中帶寬值均為無線技術(shù)的峰值帶寬。



   2.2 現(xiàn)網(wǎng)測試數(shù)據(jù)分析

   下面測試數(shù)據(jù)是根據(jù)某運(yùn)營商在4個(gè)城市進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)測試驗(yàn)證結(jié)果,其中EPON 2個(gè)城市,GPON 4個(gè)城市,不同類型的設(shè)備每個(gè)城市只測試一個(gè)廠家的設(shè)備。

   2.2.1 性能測試

   a) TDM業(yè)務(wù)。誤碼率和抖動均正常,但是時(shí)延偏大,測試結(jié)果表明,半數(shù)以上測試中,時(shí)延大于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的2 ms。

   b) 以太網(wǎng)業(yè)務(wù)。PON技術(shù)本身就是基于以太網(wǎng)的技術(shù),對IP業(yè)務(wù)的承載較有優(yōu)勢,在測試中以太網(wǎng)業(yè)務(wù)的丟包率、時(shí)延、誤碼均符合要求。

   c) 網(wǎng)絡(luò)保護(hù)倒換。在現(xiàn)有接入網(wǎng)中,PON的保護(hù)技術(shù)很少使用,但是考慮到移動基站安全性要求較高,對保護(hù)倒換進(jìn)行了測試驗(yàn)證。保護(hù)倒換驗(yàn)證了以下2種類型。

   (a) 干路光纖保護(hù)倒換。分別對EPON/GPON的TDM業(yè)務(wù)、以太網(wǎng)業(yè)務(wù)保護(hù)倒換進(jìn)行了測試驗(yàn)證。測試結(jié)果表明,僅一處測試保護(hù)倒換時(shí)間大于50 ms,但大部分測試的倒換時(shí)間都大于20 ms,相較于現(xiàn)有的MSTP網(wǎng)絡(luò),倒換時(shí)間較大。

  。╞) 全線路保護(hù)倒換時(shí)間。測試結(jié)果見表3。全線路保護(hù)的測試結(jié)果較差,半數(shù)測試不支持。

   2.2.2 業(yè)務(wù)功能驗(yàn)證

   a) 網(wǎng)絡(luò)正常時(shí),各類業(yè)務(wù)均正常開通。

   b) 網(wǎng)絡(luò)保護(hù)倒換時(shí),效果較差。測試結(jié)果如表4所示。



   2.2.3 同步

   a) 時(shí)鐘同步。從外參考同步信號輸入、設(shè)備內(nèi)部時(shí)鐘輸出頻率準(zhǔn)確度、漂動產(chǎn)生、相位瞬變以及CES業(yè)務(wù)時(shí)鐘性能測試來看,測試PON設(shè)備在支持傳統(tǒng)的頻率同步方面已沒有問題。

   b) 時(shí)間同步。時(shí)間輸入/輸出接口功能方面,均達(dá)不到要求,且部分廠家設(shè)備不具備時(shí)間信號1 pps輸出接口;時(shí)間傳遞的相對精度方面,在網(wǎng)內(nèi)有外參考時(shí),基本可滿足100 ns的要求,無外參考時(shí),恢復(fù)出的時(shí)間信號不可用。

   從測試結(jié)果看,對于時(shí)鐘同步傳遞基本滿足使用要求,但時(shí)間同步型號傳遞支持較差,仍有待改進(jìn)。


作者:王光全   來源:郵電設(shè)計(jì)技術(shù) 
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